Weiß jemand zufällig wie die SMD Variante im SOT23 Package vom BC516 Darlington-Transistor (im TO92 Package) lautet?
H. H. schrieb im Beitrag #7300828: > BCV26, BCV46, MMBTA63, MMBTA64,... Ich Danke dir! Für den BC517 (NPN) gibt's ja den BCV27 als SMD Variante. Dann wurde von Google noch der BCV47 vorgeschlagen und ich dachte erst, dass das der passende PNP Komplementärtyp zum BC517 ist. Pustekuchen! Das ist leider
R 2 1200 1178 )–40 TA= 25°C R Y d E 1 N 1000 E–60 I 0 U U A Q 800 I N –1 R 729 P–80 E F M G –2 600 516 A A –100 C –3 400 –120 –4 200 127 0 0 12 0 0 –5 0 –140 –50 –25 0 25 50 75 100 125 –4 –3 –2 –1 0 1 2 3 4 5 0 20 40 60 80 100 120 TEMPERATURE (°C) CODE FREQUENCY (kHz) 18645 G13 18645 G14 18645 G15 SINAD
Z 614 X 1110 X 1200 Series Z 23 Z 514 Z 615 X 1130 X 1250 Z 23 E Z 515 Z 617 X 1140 X 1270 Z 24 Z 516 Z 640 X 1150 X 1290 Z 25 Z 517 Z 645 X 1155 X 2225 Z 25L Z 520 Z 717 X 1160 X 2230 Z 33 Z 601 Z 817 X 1170 X 2250 Z 34 Z 602 Z 819 X 1180 X 72 Z 35 Z 603 X 1185 X 74 Z 503 Z 605 X 1190 X 75 Z 510 Z
Michael M. schrieb im Beitrag #7158412: > Ich habe jetzt mal je einen Darlington Transistor eingesetzt BC517 und > BC516. Die Verzerrungen sind sogar noch schlimmer geworden. Das sind auch keine Komplementär-Darlington. Die gibt es nicht fertig als Dreibeiner. Siehe: https://de.m.wikipedia.org/wiki
Michael M. schrieb im Beitrag #7158412: > Ich habe jetzt mal je einen Darlington Transistor eingesetzt BC517 und > BC516. Die Verzerrungen sind sogar noch schlimmer geworden. Na ja, wenn man bei 2 Dioden bleibt. Insgesamt ist die Schaltung schon durch R3 versaut.
I L R V RF OUT R704 0.1 R716 R718 330 R723 R725 10µ 0.1 R730 R731 R733 R735 N V E E O I I . 2 910 BC R707 R710 R711 AMP 1k 150 16V BC T V 1 A A I U UD S V C BUFF. 47 11.7R709 270 330 18k 470 Q704 10.9 9.9 330 18k 47 11.9 47 11.9 O 1 S L C T T T O O . N . V E C U C732 R702 8.5 Q702 150 10.3 BUFF. BUFF
~ A 6~ J.0.01 C559 2.0 ~·2.0 51 51 2.0 2.0 I A673 16V47 16 15 14 13 12 11 10 9 ) - - I r. 10KI T OR516 GND vee GND MRN1404 521 0 5.1 5.25 I 8 /W 1!ON) • AG·7350 ONLY 14.3) L -l I 0.01 U X i 1 2 0 • : ~ ' - : ' r f i o 0 ? L - - ] ~ 1000 ilL:- TC7504F MA151K 1 1 OR521 2.0 01 1.9 19 19 46 20 [ 1 I IC 505
50V 220 P R 3 CT32310 3 CT32312 3 CT32315 3 _CT32318 14 M 3 , 3 , 3 , 3 , 3 3 2 4 C43098 CC43099 R 3 BC858B R 3 BC858B R 3 BC858B R 3 BC858B 3 1 3 1 13 0 k 0 k M + M 8 C C C _ C C 4 1 4 1 0 9 u 9 C C 9 8 C C 100u/10V 10n 4 3 2 3 6 4 5 4 R L R 2 6 8 2 3 3 A CR43036 C43037 A CR43038 M B 3 0 3 0 3 0 2 0 2
und habe sie über verschiedene Verfahren bestimmt. Die betrug 1260+-20 mit zweifelsfrei originalen BC547B-Typen. Dein Wert mit über 2660 scheint mir für einen BC547B etwas hoch. Für den ADC ist das natürlich sehr gut.
habe sie über verschiedene Verfahren bestimmt. Die >betrug 1260+-20 mit zweifelsfrei originalen BC547B-Typen. Dein Wert mit >über 2660 scheint mir für einen BC547B etwas hoch. Für den ADC ist das >natürlich sehr gut. Bei mir sind es BC548C. Die haben wohl eine etwas höhere Verstärkung. Ich
01.. Antwort scheint es einen Unterschied zu geben. Die Amps machen da keinen sinn oder ? 020000BC8B0000000F0009000100010000A6E639 010001015200020032000600A800000283D9A089
Transistor muß nicht HF-tauglich sein und kann dadurch eine höhere Stromverstärkung haben (BF199: ~100, BC547C: >400). Die Stufe vor dem Detektor wird durch die Kombination 1N4148 (kleine Kapazität) und BC547C (geringer Eingangsstrom) deutlich weniger belastet. Da mehrere Stufen das HF-Signal verstärken
bei etwa 230 MHz in der Simulation mit idealen Bauteilen kann man durch den Schwingkreis 400 nH an C_BC des BF324 erklären. Gruß
die riesige 50 W- "Z228" Box rechts im Bild. Kann ich als PNP Darlington-Transistor auch einen BC516 einsetzen? Ist die Polarität der 6V Versorgung richtig (Emitter vom PNP an GND)? Mal abgesehen davon, dass die Diode falsch rum eingebaut ist, aber kann ich die Diode auch weglassen? Der Transistor
riesige 50 W- "Z228" Box rechts im Bild. ... > Kann ich als PNP Darlington-Transistor auch einen BC516 einsetzen? Ist > die Polarität der 6V Versorgung richtig (Emitter vom PNP an GND)? Ich habe die Schaltung nur mit "den Germanen" gebaut. Sollte gehen, ich prophezeihe: Es wird gehen, aber schlechter
Thyristors and Triacs Power Semiconductor Applications Philips Semiconductors Load Load 12V 220R 180R BC337 10k BT145 BT145 1k0 1k0 Load Load 12V 12V 2:1 4k7 100nF BAW62 1k0 BT145 10k BC337 BT145 10k 1k0 Fig. 10 Alternative triac triggering circuits a) the Q1/R2/R3 stage is that the BC547 is on at all instants
Thyristors and Triacs Power Semiconductor Applications Philips Semiconductors Load Load 12V 220R 180R BC337 10k BT145 BT145 1k0 1k0 Load Load 12V 12V 2:1 4k7 100nF BAW62 1k0 BT145 10k BC337 BT145 10k 1k0 Fig. 10 Alternative triac triggering circuits a) the Q1/R2/R3 stage is that the BC547 is on at all instants
und daraus holen wir (wie bereits geübt) das Modell für den BC849. Es sieht so aus: .MODEL BC849 NPN (IS=45.000F NF=1.010 BF=516.544 VAF=74.000 IKF=0.708 + ISE=55.668F NE=2.567 NR=1.015 BR=7.745 VAR=14.000 IKR=1.000 + ISC=1.084P NC=4.063 + RB=9.000 IRB=0.100M RBM
MAGNITUDE (I TM) V C106F DC 26 26 Of the parameters that were investigated, forward−cur- DX 2N6240 BC 26.2 26 rent magnitude and the di/dt rate have the strongest effect MCR100−6 FG 14.4 14.4 on tq. Varying theTM magnitude over a realistic range of 2N5064 DG 31 31.7 I conditions can change the measured
schnell im Datenblatt nachgesehen und das 8640 P.R liegt bei 250MHz und 100kHz Abstand bei rund 145dBc und 135dBc bei 10kHz. Man sieht also lediglich das eigene Phasenrauschen des S.A. Einschub 8554B.
gespeist ohne Zener). Das dritte Bild ist mit 10kHz/. Das Phasenrauschen im Abstand von 10kHz ist 90dBc, 30kHz ist 100dBc, 50kHz ist 105dBc, 100kHz um 115dBc herum.
seine Kühlfahne (TO220) die Verlustwärme abführen (kein weiterer Kühlkörper erforderlich). Die beiden BC328 können bei dem Fertiggerät durch einen einzigen BC516 ersetzt werden. Das spart ein Bauteil ein.